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负氧离子科技

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负氧离子的科技之光

 

负氧离子定义

负氧离子就像空气中的氧气一样是对人体有益的一种空气成分,也是空气负离子中最健康、最有益的一种空气成分。(物质由分子和原子组成,分子由原子构成。原子由原子核及围绕其旋转的电子组成,得到电子时显负电性,失去电子时显正电性,正负电子运动现象称为离子现象。在自然状态下,空气分子的极性呈中性,即不带电荷。但在宇宙射线、紫外线、微量元素辐射、雷击闪电等作用下,空气分子会失去一部分围绕原子核旋转的最外层电子,使空气发生电离。逃逸原子核束缚的电子称为自由电子,带负电荷。当自由电子与其它中性气体分子结合后,就形成带负电荷的空气负离子;当自由电子与氧气相结合后,就形成带负电荷的空气负氧离子。)

 

负氧离子被誉为空气维生素

 

被誉为“空气维生素”的负氧离子有利于人体的身心健康。它主要是通过人的神经系统及血液循环能对人的机体生理活动产生影响。负氧离子能使人的大脑皮层抑制过程加强和调整大脑皮层的功能,因此能起到镇静、催眠及降血压作用;负氧离子进入人体呼吸道后,使支气管平滑肌松弛,解除其痉挛;负氧离子进入人体血液,可使红血胞沉降率变慢,凝血时间延长,还能使红血胞和血钙含量增加,白细胞、血钙和血糖下降,疲劳肌肉中乳酸的含量也随之减少。负氧离子能使人体的肾、肝、脑等组织的氧化过程加强,其中脑组织对负氧离子最为敏感。

 

人一进公园,就会觉得心旷神怡除了视野开阔外,一个很重要的原因是这里空气清新,有丰富的负氧离子。“都知道维生素对人体很重要,其实空气里也有维生素,这便是负氧离子。”中国中医科学院副院长、博士生导师范吉平在环境与健康发展(伊春)论坛上介绍,负氧离子含量高的地方,一般也是长寿老人比较多的地方,如上海的长兴岛、横沙岛。可对于城市人来说,吃几粒维生素片容易,呼吸到富含负氧离子的空气却很难。

 

国家林业局经济发展研究中心副主任王焕良引用一组数据称,城里人待得最多的地方——城市房间里的负氧离子浓度是每立方厘米100个,楼宇办公室里的浓度甚至低到每立方厘米40 ~50个(根据世界卫生组织划定的标准,清新空气的负氧离子含量为每立方厘米空气中不低于1000~1500个)。这些空气往往容易诱发头痛失眠等不适。很多都市白领工作一天之后感到头昏脑胀,就和空气不够“营养”有一定关系。而森林和瀑布地区、高山海边和公园里的“大气维生素”含量很丰富,分别能达每立方厘米10000 ~20000个、5000 ~10000个和400 ~1000个。范吉平说:“负氧离子能促进人体新陈代谢、预防流感、增强机体抗病能力。”

 

长期居住在城市里的人尽量多去户外活动,走近有流水、森林(特别是松树等针叶林)的地方补充“大气维生素”。实在没有时间,至少在家附近的林荫道里多待会儿,因为这里的负氧离子能达200 ~400个,比房间里高出好几倍呢。

 

负氧离子环境与健康

长期生活在喧嚣的都市的人们,在紧张繁忙的工作之余,大都喜欢到室外,特别是海边,森林或野外等地方去旅游散心,以调节平日工作和生活中的浮躁压抑的情绪。每当置身于野外优美的环境中,呼吸着那里的清新的空气时,工作的紧张和生活的压抑顷刻烟消云散,愉悦的心情就随着这新鲜清爽的空气溢满全身,吐故纳新,令人悠然舒适,心旷神怡。

 

 

为什么在这种的环境里心情就会变得愉悦起来呢?您一定会说那里有秀丽的风景,使人赏心悦目,心情自然就好好起来了。这种回答固然没错,但是现代科学还表明,之所以这样的环境调节情绪,新鲜空气也是一个重要的方面。所谓新鲜空气,如果只言空气中的氧气含量多,污染物或有害气体含量少是不够的,还应该包括负氧离子含量的多少。这是现代人旅游,休闲的新理念,因为负氧离子对人体健康的影响至关重要。

 

空气中所含有的较高的浓度的负氧离子,对人类的生活环境,身体保健等许多方面都有着积极的作用。据科学研究,人体肺部吸入具有“空气维生素”美誉的负氧离子后,会使人产生兴奋,进而调节中枢神经,增强人体对氧气的吸收量和二氧化碳的排出量,从而促进了血液循环和新陈代谢。当人们在室外,尤其是在海边野外等环境中,空气中的含量较多的负氧离子可以帮助人们稳定情绪,集中精神,恢复体力,并且还可以预防和治疗某些疾病,对于一些如精神抑郁,高血压,哮喘,冠心病等患者都极为有益。无怪乎人们在旅游,散心,疗养时,大都选择去郊外,海边等地方,这些地方的空气中含有较高浓度的对人体有益的负氧离子便是重要的原因之一。

 

负氧离子浓度高、低的区别

有人把负离子称为“空气维生素”,并认为它像食物的维生素一样,对人体及其他生物的生命活动有着十分重要的影响,有的甚至认为空气负离子与长寿有关,称它为“长寿素”。 空气中负离子的多少,受地理条件特殊性影响而含量不同。公园、郊区田野、海滨、湖泊、瀑布附近和森林中含量较多。因此,当人们进入上述场地的时候,头脑清新,呼吸舒畅和爽快。进入吵杂拥挤的人群,或进入空调房内,使人感觉闷热、呼吸不畅等。

 

负氧离子与疾病

负离子还可使脑组织的氧化过程力度加强,使脑组织获得更多的氧。是对心血管系统的影响。据学者观察,负离子有明显扩张血管的作用,可解除动脉血管痉挛,达到降低血压的目的,负离子对于改善心脏功能和改善心肌营养也大有好处,有利于高血压和心脑血管疾患病人的病情恢复。是对血液系统的影响。研究证实,负离子有使血液浓度变低、延长凝血时间的作用,能使血中含氧量增加,有利于血氧输送、吸收和利用。

 

(1)、改善肺功能:吸入负离子30分钟后,肺能增加氧气吸收量20%,而多排出14.5%二氧化碳。

 

(2)、改善心肌功能:有明显降压作用,可使人精神振奋。提高工作效率。

 

(3)、促进新陈代谢:负离子能少许活肌体多种酶,促进新陈代谢,改善睡眠。

 

(4)、增强肌体抗病能力:负离子可改善肌体的反应性,增强肌体抗病能力。

 

(5)、空气负离子对过敏性花粉热、支气管哮喘、上呼吸道粘膜炎等均能起到缓解或治愈作用。

 

负氧离子的医疗保健原理

主要是因为负离子具有抗氧化(还原性)防衰老的突出作用,而负离子的抗氧化性(还原性)是一种基本化学原理,化学反应就是电子层上电子的交换,失去电子叫氧化,得到电子叫还原,失去电子的分子(团)或原子显示正电性叫正离子,获得多余电子的分子(团)或原子显示负电性叫负离子。因此负离子带有负电位,即有多余的电子,可以补充给老化细胞或血球电子。从而实现抗氧化防衰老,消减自由基的作用。负氧离子就是获得多余电子的氧离子。在生物体内,脂质的电子被抢夺,会氧化成老年斑;蛋白质的电子被抢夺,细胞功能将失常;基因的电子被抢夺,就会得癌症。在生物体内,这种抢夺电子的物质被称为“自由基”,从量子医学层次讲,电子被抢夺是万病之源。同样,铁生锈,石头风化,植物腐烂,都是氧化的结果。负氧离子带有负电位,即有多余的电子,电子补充给自由基后,自由基被还原即消除了自由基,而自身转变为氧分子O2。

如何正确吸入负氧离子

现代医学之负离子医学原理

空气负离子 对整个机体的作用主要是通过呼吸系统,经神经反射和体液机制实现的,同时空气负离子对皮肤末梢神经感受器的影响也有一定的作用。空气负离子是非常小的质点,易于随呼吸抵达肺的深部。呼吸道粘膜分布着广泛的神经末梢,空气负离子进入呼吸道后,通过机械或电荷的刺激,引起呼吸道和肺内迷走神经感受器兴奋,冲动可传到延脑迷走神经核和呼吸中枢,兴奋进一步扩散还可影响延脑血管运动等重要生命中枢,引起相应的各种生理反应。

 

负氧离子与国家空气监测

负氧离子是空气新鲜度和评判当地人居环境质量的正向指标,是森林、湿地等自然生态系统的重要生态服务产品之一,与生态环境保护、民生生活质量密切相关,是各级政府和公众社会关注的热点之一。在2013年9月国家林业局发布的《推进生态文明建设规划纲要(2013-2020)》中,将空气中负氧离子含量作为生态文明建设的重要指标之一。通过负氧离子监测能很好的反应空气、人居环境质量和生态建设为社会提供生态产品的价值。

 

2014年,国家林业局和中国气象局联合启动开展全国空气负氧离子浓度监测工作由国家林业局调查规划设计院及国家气象局大气探测中心联合承担。国家林业局调查规划设计院编制完成了《全国空气负氧离子监测初步方案》,按照工作安排,将选择湖北十堰、山西朔州、重庆南川、江西上饶、广西桂林、浙江丽水、河北张家口等7个城市联合开展大气负离子监测研究工作。

 

2014年7月,由国家林业局和中国气象局相关人员组成的技术专家工作组,赴试点第一站——河北张家口进行实地调研大气负离子监测情况,就大气负离子监测站点的选址、操作规范等问题进行商讨,为后续有序推进空气负离子监测研究工作奠定坚实基础。

 

除负氧离子的消烟、除尘

负离子能迅速中和空气中属于正离子的焦烟、“二手烟”、油烟及飘尘。

 

负氧离子存在的情况

负氧离子在人们的日常生活中不是随时都存在的,经过科学研究测试负氧离子的形成与消失,与气象因素有关系。一般情况下,空气中负氧离子的浓度晴天比阴天多,夏季比冬季多,中午比早晚多。负氧离子在洁净空气中它的寿命有几分钟,而在灰尘中只有几秒钟。空气中负氧离子浓度多少,是空气清新与否的标志。但是,在世界卫生组织的空气质量标准中,并没有负氧离子这一项。

 

气象专家认为,像北京这样的大城市,属于大陆性气候,空气中负氧离子比海洋性气候地区少,加之空气污染比较严重,空气中负氧离子容易被烟雾、尘埃、病菌、汽车尾气等污染物吸附而消失,室内通风不良和污染,负氧离子就更加缺乏。为此,人们冬季生活在室内,应注意每日常开窗户通风换气,空气流通有利于增加负氧离子量。久居闹市区的居民应该经常到郊区田野、海滨、森林公园等,特别是到有瀑布流泉飞溅的风景区进行“空气浴”,这样才能更有利于人体的身心健康.

 

 

 

                                            来源百度百科

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